Rakennusten salama- ja ylijännitesuojaus
|
|
- Maija-Leena Haapasalo
- 7 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 Teemu Kauhanen Rakennusten salama- ja ylijännitesuojaus Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Sähkötekniikka Insinöörityö
2 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Teemu Kauhanen Rakennusten salama- ja ylijännitesuojaus 27 sivua + 5 liitettä Tutkinto Insinööri (AMK) Koulutusohjelma Sähkötekniikan koulutusohjelma Suuntautumisvaihtoehto Sähkövoimatekniikka Ohjaaja Lehtori Sampsa Kupari Rakennusten salama- ja ylijännitesuojaus tulee yleistymään Suomessa, sillä rakennuksen rakenteita halutaan suojata salamaniskun aiheuttamilta vahingoilta. Rakennukset sisältävät jatkuvasti enemmän herkästi häiriintyvää elektroniikkaa, jotka halutaan säilyttää toimintakuntoisena. Joidenkin laitteistojen häiriintyminen salamaniskusta voi johtaa suuriin taloudellisiin menetyksiin tai jopa hengenvaaraan. Opinnäytetyön tarkoituksena on toimia sähkösuunnittelijalle riittävänä aineistona rakennusten salamasuojauksen kokonaisvaltaiseen suunnitteluun. Työssä käsitellään salamasuojausta eri osa-alueiden näkökulmasta. Ensiksi käsitellään salamasuojauksen tarvetta riskianalyysin avulla. Tämän jälkeen käsitellään salamasuojauksen rakenteellisia osuuksia, joka on jaettu kahteen osa-alueeseen; ulkoiseen ja sisäiseen suojaukseen. Lopuksi käsitellään ylijännitesuojauksen komponentteja ja asennusta. Ylijännitesuojauksen voi toteuttaa vaikkei kokonaisvaltaista salamasujausjärjestelmää toteuttaisikaan ja suuria säästöjä voidaan saada laitteiden ja laitteistojen suojaamisella. Työn tuloksena on suunnitteluaineisto salamasuojausjärjestelmän toteutukseen ja käytännön esimerkkejä suunnittelun avuksi. Avainsanat salamasuojaus, ylijännitesuojaus
3 Abstract Author Title Number of Pages Date Teemu Kauhanen Lightning and Surge Protection of Structures 27 pages + 5 appendices 4 October 2016 Degree Bachelor of Engineering Degree Programme Electrical Engineering Specialisation option Electrical Power Engineering Instructor Sampsa Kupari, Senior Lecturer The need of lightning and surge protection of structures will become more common in Finland, because buildings and devices are to be protected from the damage caused by lightning strike. There are lots of easily damaged electronic devices in buildings that are to be kept functional. Dysfunctional devices can cause financial losses or even a life threat. The aim of this study is to provide planning material for electrical planners for designing a lightning protection system. This thesis explains lightning protection from its different aspects. First the need of lightning protection is determined by performing a risk analysis. After that comes the structural details of lightning protection, that is divided into two categories; outer and inner protection. At the end, different surge protection components and how to install them are explained. Surge protection can be installed individually without implementing the whole lightning protection system and it can have great financial benefits by protecting electrical devices. Results of this study are planning material for building a lightning protection system and some practical examples providing help in planning. Keywords lightning protection, surge protection
4 Sisällys Lyhenteet 1 Johdanto 1 2 Salamasuojausmääräykset Suomessa 2 3 Riskianalyysi Suojaustarpeen määritys Suojaustasot 5 4 Ulkoinen salamasuojaus Sieppausrakenteen suunnittelu Salamanvangitsijat Sieppaustangot Kattojohtimet Salamaköydet Antennimastot Alastulojohtimet Alastulojohtimien asentaminen Rakennuksen rakenteet alastulojohtimina Maadoitus Maadoituselektrodityypit Potentiaalintasaus Eristetty ulkoinen salamasuojaus Räjähdysvaaralliset tilat 19 5 Sisäinen salamasuojaus Potentiaalintasaus Erotusvälit Ylijännitesuojalaitteet Kolmiportainen ylijännitesuojaus 24 6 Yhteenveto 25 Lähteet 27
5 Liitteet Liite 1. Johtimien materiaalit, poikkipinnat ja yhteensopivuudet Liite 2. Sieppaustankojen ja kattojohtimien periaatekuva Liite 3. Sisäisen ja ulkoisen järjestelmän suojaetäisyydet Liite 4. Maadoituselektrodin periaatekuva Liite 5. Salamasuojatun kerrostalon maadoituskaavio
6 Lyhenteet CEN Comité Européen de Normalisation. Euroopan Standardisoimisjärjestö. ESP Electrical and electronic system protection. Sähkö- ja elektroniikkajärjestelmien suojaus. KTMp Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös LEMP Lightning electromagnetic pulse. Salaman aiheuttama sähkömagneettinen pulssi. LPL Lightning protection level. Salamasuojaustaso. LPS Lightning protection system. Salamasuojausjärjestelmä. LPZ Lightning protection zone. Salamasuojausalue. SEMP Switching electromagnetic pulse. Kytkentähetken sähkömagneettinen pulssi. SFS Suomen Standardisoimisliitto SFS ry. SPD Surge protection device. Ylijännitesuojalaite. SPM Electrical and electronic system protection measures. Sähkö- ja elektroniikkajärjestelmien suojaustoimenpiteet.
7 1 1 Johdanto Salama- ja ylijännitesuojauksen tarve yleistyy jatkuvasti, sillä rakennuksia halutaan suojata entistä tehokkaammin sekä elektroniikkaa sisältävien komponenttien määrä rakennuksissa on lisääntynyt huomattavasti. Korkeita rakennuksia rakennetaan yhä enemmissä määrin ja niissä on paljon suurempi salamaniskun riski kuin matalammissa rakennuksissa. Myös korkeisiin paikkoihin, joissa on suuri salamaniskun riski, on rakennettu ja rakennetaan paljon, jolloin tarvitaan suojausta salamaniskuilta. Tällöin rakennuksia tulisi suojata salamasuojausjärjestelmän avulla. Elektroniikkalaitteet ovat erittäin herkkiä ylijännitteille ja niiden rikkoutumista saadaan vähennettyä eliminoimalla salaman aiheuttamat haittavaikutukset. Salama- ja ylijännitesuojaus on siis hyvinkin ajankohtainen asia, joka yleistyy kovalla tahdilla ja jota kehitetään koko ajan paremmaksi. Salamasuojauksen tarve sekä kannattavuus määritellään riskianalyysin avulla, josta käy ilmi myös käytettävä suojaustaso. Salamasuojaus jaetaan ulkoiseen ja sisäiseen suojaukseen, joita käsitellään opinnäytetyösssä tarkemmin. Työssä käsitellään vähän myös ilmalinjojen sekä räjähdysvaarallisten tilojen salamasuojausta. Salamasuojauksella pyritään siihen, että salama ei osu rakennukseen, vaan salaman vastaanottaviin sieppareihin, joista se johdetaan maihin. Vaihtoehtoisesti voidaan rakennus tehdä salamaniskun kestäväksi. Salamasuojauksella minimoidaan myös rakennuksen tai ilmalinjojen läheisyyteen iskevien salamoiden sähkömagneettiset vaikutukset merkityksettömän pieniksi. Opinnäytetyö toteutetaan Sähkösuunnittelu Elbox Oy:lle. Opinnäytetyön tavoitteena on tutustua rakennuksen salama- ja ylijännitesuojaukseen ja laatia kattava suunnitteluaineisto sähkösuunnittelijoille erilaisten rakennuskohteiden suunnitteluun ja toteutukseen.
8 2 2 Salamasuojausmääräykset Suomessa Suomen lainsäädännössä on rakennusten salama- ja ylijännitesuojausta koskevia vaatimuksia vain räjähdysvaarallisiin tiloihin sekä joihinkin ilmajohtoasennuksiin. Sähköturvallisuuslaissa (410/96) on maininta siitä, ettei sähkölaitteisto saa aiheuttaa hengelle, terveydelle tai omaisuudelle vaaraa. Myöskään laitteisto ei saa aiheuttaa kohtuutonta sähköistä tai sähkömagneettista häiriötä eikä häiriintyä helposti sähköisesti tai sähkömagneettisesti. Vuodesta 2012 lähtien ilmajohtoihin liittyvissä asennuksissa sekä tietyissä räjähdetiloissa on vaadittu salamasuojausta ja sen osana ylijännitesuojausta. Salama- ja ylijännitesuojauksesta on julkaistu kansainvälinen standardisarja IEC 62305, joka on hyväksytty lähes sellaisenaan euroopalaiseksi EN standardisarjaksi standardisoimisjärjestö CEN:n toimesta (kuva 1). Suomessa EN on otettu käyttöön englanninkielisenä standardisarjana SFS-EN Myös SFS standardeihin on sovellettu hiukan salama- ja ylijännitesuojausta koskevia määräyksiä, kuten kohdassa : Ihmiset, kotieläimet ja omaisuus on suojattava muista syistä johtuvien ylijännitteiden, kuten ilmastollisten tai kytkentäylijännitteiden aiheuttamilta vahingoilta. [6, s.31.] Suomessa on vuonna 2009 julkaistu suomenkielinen SFS609 -standardikäsikirja, joka käsittelee eurooppalaiseen EN standardisarjan pääpiirteittäin. [1; 6, s.31.]
9 3 Kuva 1. Standardisarjan IEC EN sisältö lohkokaaviona. [3, s.3.] Räjähdysvaaralliset tilat Räjähdysvaarallisissa tiloissa on huomattavasti tiukemmat vaatimukset salama- ja ylijännitesuojauksen suhteen kuin muissa rakennuksissa. Räjähdysriskin omaaviin rakennuksiin on toteutettava salamasuojaus, sillä salamaniskun aiheuttavat vahingot voivat aiheuttaa suuren vahingon ympäristöönsä. KTMp 130/80:n mukaan salamasuojaus vaaditaan tehdasalueella oleviin rakennuksiin, joissa käsitellään tai varastoidaan yli 50 kg vaarallisuusluokkiin 1.1, 1.2 tai 1.3 kuuluvia räjähdysaineita. Valtioneuvoston asetus 1101/2015 vaatii maanpäällisiin pysyviin varastosuojiin toteutettavaksi maadoituksen sekä salamasuojauksen, mikäli ne sisältävät yli 500 kg vaarallisuusluokkiin 1.1, 1.2 tai 1.3 kuuluvia räjähdysaineita. Metallisia konttisuojia asetuksen vaatimukset ei koske. [1, s.22; 5, 46.]
10 4 3 Riskianalyysi 3.1 Suojaustarpeen määritys Rakennuksen omistaja, rakennuttaja tai käyttäjä vastaa riskiarvioinnista ja suojauksen tasosta. Suunnittelijoiden täytyy laatia valitun tason mukaisesti suojausrakenteet sekä käytettävät komponentit. Eri suojaustasoista kerrotaan tarkemmin luvussa 3.2. Ilmajohtoasennuksien ja räjähdysvarallisten tilojen lisäksi tulisi riskianalyysi tehdä aina, mutta etenkin kansantaloudellisesti arvokkaisiin, kulttuurihistoriallisesti tärkeisiin tai muihin tärkeitä toimintoja sisältäviin kohteisiin, jotka ovat ukkoselle alttiita. Myös sellaiset kohteet, joissa sähkökatkos tai ylijännitteet voivat aiheuttaa hengenvaaraa, tulisi analysoida riskien kannalta. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi sairaalat, kirkot ja muut korkeat julkiset rakennukset. Riskianalyysin avulla tehdään päätös siitä, toteutetaanko salamasuojaus. Riskianalyysin laatimiseen käytetään laskentaohjelmistoa, jolla määritetään suojauksen tarve. Laskentaohjelmisto ei sisälly opinnäytetyöhön. Suojauksen tarve riippuu siitä, onko suojaamattoman laitteiston korjaus- ja keskeytyskustannukset tai muut menetykset suurempia kuin suojausjärjestelmän kustannukset. Mahdolliset henkilö- ja eläinvahingot on otettava huomioon. Riskianalyysissä kartoitetaan vaarat sekä arvioidaan vahinkoriskit. Huomioitavia asioita ovat mm. rakennuksen sijainti, korkeus ja käyttötarkoitus, alueen salamaniskutiheys sekä mahdollisten menetyksien suuruudet. Menetyksien arviointi jaetaan neljään eri tyyppiin: Hengen menetys Kulttuuriperinnölliset kohteet Julkisten palveluiden menetys Taloudelliset menetykset Riskianalyysillä saadaan selville myös käytettävä suojaustaso. [1.]
11 5 3.2 Suojaustasot Salamasuojauksen toteutuksesta tehdään varsinainen päätös riskianalyysin jälkeen. Mikäli toteutetaan, päätetään lisäksi siitä, onko ulkoiselle salamasuojausjärjestelmälle tarvetta sisäisen suojausjärjestelmän lisäksi. Sisäinen salamasuojaus on välttämätön myös, jos ulkoinen salamasuojausjärjestelmä rakennetaan. [3, s.4.] Salamasuojausjärjestelmälle on IEC -standardissa määritelty neljä eri suojaustasoa (LPL) vaatimustason mukaan. Suojaustasossa I on vaativimmat salamankestovaatimukset, kun taas suojaustasossa IV vähäisimmät vaatimukset. Salamasuojaustasojen mitoitusarvojen eroavaisuuksista on lisätietoa alla olevassa taulukossa (taulukko 1). Räjähdsvaarallisiin tiloihin ei voida käyttää tason III tai IV suojausta. Taulukko 1. Salamasuojauksen suojaustasojen mitoitusarvot [2, s.57.] Suojaustaso Salaman Sieppaustoden- Verkkomenetelmän Pallomenetelmän Alastulojohtimien LPL huippuvirta (ka) näköisyys (%) silmäkoko (m) säde R (m) väli (m) I x II x III x IV x Standardien IEC , DIN VDE , VdS 2010 suosittelemat salamasuojaustasot LPL: I Ydinvoimalat, puolustussovellukset ja ATK-keskukset II Teollisuuden EX-tilat, tietoliikennemastot ja yli 100 m korkeat kerrostalot III Sairaalat, kirkot, museot, julkiset rakennukset, koulut, konttorit, liikekeskukset, pumppuasemat, yli 10 kw valosähköjärjestelmät, hotellit ja yli 22 m korkeat kerrostalot IV Muut riskiarvioinnin perusteella suojattavat kohteet [2, s.56.]
12 6 4 Ulkoinen salamasuojaus Ulkoisella salamasuojauksella tarkoitetaan kaikkia rakennuksen ulkopuolisia asennuksia, joilla suojataan rakennusta salamoilta. Ulkoinen salamasuojausjärjestelmä koostuu salamasieppareista, alastulojohtimista ja maadoituselektrodista. Ulkoinen salamasuojausjärjestelmä voi olla rakennukseen kiinnitetty järjestelmä, ja siinä voidaan käyttää rakennuksen omia rakenteita hyväksi tai se voi olla täysin rakennuksesta erillään oleva järjestelmä. Rakennuksesta erillään olevaa järjestelmää kutsutaan eristetyksi ulkoiseksi salamasuojaukseksi. Pysyviä johtavia rakenteita, kuten metallisia katto- ja julkisivurakenteita, voidaan ja jopa suositellaan käytettäväksi sieppausrakenteena ja alastulojohtimina, mikäli standardin EN vaatimukset materiaalivahvuuksista täyttyvät (taulukko 2), eivätkä ne sisällä rakennuksen sisään ulottuvia osia. Eri materiaalien yhdistämisessä tulee huomioida niiden yhteenliitettävyys (liite 1). Taulukko 2. Standardin EN vaatimat materiaalivahvuudet [2, s.57] Suojaustaso Materiaali Paksuus a (mm) Paksuus b (mm) LPL lyijy - 2 teräs (ruostumaton tai sinkitty) 4 0,5 titaani 4 0,5 I-IV kupari 5 0,5 alumiini 7 0,65 sinkki - 0,7 Paksuus a on riittävä estämään salamavirran läpilyönnistä aiheutuvan palovaaran syntymisen. Paksuus b on riittävä vain silloin, kun ei ole tärkeää estää mahdollisen palon syttymistä. [2, s.57;7, s.12.] 4.1 Sieppausrakenteen suunnittelu Sieppausrakenne koostuu pyöröjohtimilla rakennetusta verkosta ja siihen liitetyistä sieppaustangoista sekä rakennuksen omista rakenteista standardin EN materiaalivahvuusvaatimukset täyttäviltä osilta (taulukko 2). Kattojohtimien sijoitukseen
13 7 voidaan käyttää verkko-, pallo ja suojakulmamenetelmää joko itsenäisesti tai yhdessä. [1, s.82;2, s.58;7.] Verkkomenetelmä Verkkomenetelmä soveltuu käytettäväksi tasaisille kattopinnoille (kuva 2). Katolle rakennetaan pyöröjohtimista verkko, jonka silmäkoko m riippuu suojaustasosta LPL (taulukko 1). Johtimen kokonaispituuden l ylittäessä 20 m, on siihen laitettava laajennuskappale lämpölaajenemisen takia. Verkkomenetelmä ei kuitenkaan sovellu käytettäväksi monimuotoisille kattopinnoille tai katolla olevien laitteiden tai ulkonevien rakenteiden suojaukseen, vaan ne suojataan sieppaustangoilla, jotka liitetään verkkoon. [2, s.58.] Kuva 2. Verkkomenetelmän havainnekuva [2, s.58.] Pallomenetelmä Pallomenetelmä soveltuu käytettäväksi jokaiseen tapaukseen. Pallomenetelmässä suojattava alue määritetään säteen R omaavaa palloa vierittämällä rakennuksen yli (kuva 3). Kaikki kohdat, joihin pallo koskettaa, ovat potentiaalisia salamaniskun osumakohtia, ja täten ne on suojattava sieppausrakentein. Pallon säde R määrittyy suojaustason LPL mukaan (taulukko 1). [1, s.59;2, s.58.]
14 8 Kuva 3. Pallomenetelmän havainnekuva [11, s.15.] Suojakulmamenetelmä Suojakulmamenetelmä soveltuu käytettäväksi muodoltaan yksinkertaisten rakennusten suojaukseen. Suojakulmamenetelmä perustuu suojattavaa kohdetta korkeamman sieppausrakenteen, kuten sieppaustangon tai salamaköyden muodostamaan suojaalueeseen (kuva 4). Suojakulmamenetelmän käyttöä rajoittaa vastaanottorakenteen korkeus. Mikäli sieppausrakenteen korkeus on suurempi kuin kyseiselle suojaustasolle määritetty pallon säde R, on käytettävä pallomenetelmää suojaukseen. [1, s.59;2, s.59.]
15 9 Kuva 4. Katolla olevan laitteen suojaus suojakulmamenetelmällä Käytettävä suojakulma määräytyy suojaustason mukaan (kuva 5). Kuva 5. Suojakulman mitoitusarvot, jossa 1 on suojakulma α ( ), 2 on korkeus pinnasta h (m), 3 on suojaustaso LPL. [2, s.59.]
16 10 Erotusväli Sieppausrakenteet ja alastulojohtimet on eristettävä sisätiloissa olevista sähköasennuksista sekä muista sisälle johtavista metalliosista (kuva 6). Suojaväli riippuu myös materiaalista eli siitä, onko välissä pelkkää ilmaa vai esimerkiksi betoninen tai tiilinen rakenne, sillä betonisen tai tiilisen rakenteen suojaväliksi vaaditaan kaksinkertainen etäisyys pelkkään ilmaväliin nähden. Suojaväliksi riittää käytännössä 0,8 1,0 m suojaväli, mutta jos tällaista väliä ei ole käytettävissä, voidaan riittävä suojaväli A määrittää laskemalla erotusväli s (kaava 1). Myös eristetyillä alastulojohtimilla saadaan pienennettyä tarvittavaa suojaväliä (liite 3). ss = kk ii kk cc kk mm LL (1) s on erotusväli L on alastulojohtimen pituus tarkastelukohdasta potentiaalintasaukseen (m), < 20 m k i on suojaustasokerroin (taulukko 3) k c on virranjakautumiskerroin (taulukko 3) k m on materiaalikerroin (taulukko 3). Taulukko 3. Erotusvälin laskukertoimet Suojaustaso LPL I II III ja IV k i 0,08 0,06 0,04 Alastulojohtimien määrä n 1 2 > 4 k c jos tyypin A maadoituselektrodi 1 0,66 0,44 k c jos tyypin B maadoituselektrodi 1 0,5 1,0 0,25 0,5 Materiaalikerroin Ilma Betoni, tiili k m 1 0,5 Tarvittava suojaväli A on oltava suurempi kuin laskettu erotusväli s. [1, s.90, 91;2, s.59.]
17 11 Kuva 6. Sieppaustangon ja lautasantennin välinen erotusväli [2, s.59.] 4.2 Salamanvangitsijat Salaman vastaanottorakenteet eli salamanvangitsijat ottavat salamaniskun vastaan ja johtavat salamavirran hallitusti alastulojohtimia pitkin maadoituselektrodille. Salamanvangitsijat koostuu sieppaustangoista tai -mastoista, antennimastosta, kattojohtimista, rakennuksen yläpuolelle asennetusta salamaköydestä, riittävän paksusta metallilevystä (taulukko 2) tai näiden yhdistelmistä (liite 2). Salamanvangitsijoita voidaan tarvita myös seinille. Salamanvangitsijoiden asennus tulee tehdä niin, etteivät ne pääse vaurioitumaan lumen, jään ja tuulen vaikutuksesta. [1, s.84;3, s.4.] Sieppaustangot Sieppaustankojen suojaus toimii suojakulmamenetelmällä. Sieppaustangoilla suojataan kattoa ja katolla olevia laitteita ja rakenteita, jotka ovat mitoiltaan tai sijainniltaan sellaisia, ettei niitä voi suojata verkkomenetelmällä. Katolla sijaitsevia ilmanvaihtokanavia ja huippuimureita, joilla on suora sähköinen yhteys rakennuksen sisälle, ei saa liittää salamanvangitsijoihin, vaan ne on suojattava
18 12 esimerkiksi sieppaustangoilla. Savupiipussa oleva noki johtaa sähköä kuivanakin, joten savupiiputkin on suojattava salamaniskulta. Suojattavan kohteen on sijaittava sieppaustangon muodostamalla suoja-alueella kokonaisuudessaan. Myöskin kaikki eristeaineiset rakenteet, jotka eivät kokonaisuudessaan ole salamasuojauksen suoja-alueella, on suojattava erillisellä sieppaustangolla. Katolla olevia eristeaineisia rakenteita, joissa ei ole sähköisiä osia ja niiden korkeus katonpinnasta on alle 0,3 m, ei tarvitse erikseen suojata. Myöskään katolla olevia, salamasuojaukseen maadoittamattomia metallisia rakenteita ei tarvitse erikseen suojata, mikäli seuraavat ehdot täyttyvät: Rakenteen korkeus kattopinnasta ei ylitä 0,3 m:ä. Rakenteen pinta-ala ei ylitä 1,0 m 2 :ä. Rakenteen pituus ei ylitä 2 m:ä. Rakenteen ja salamanvangitsijan välinen etäisyys on vähintään 0,5 m. Mikäli edellä mainitut ehdot eivät täyty, tulee rakenteet yhdistää kattojohtimiin, vaikka ne eivät toimisikaan vastaanottorakenteina. [1, s.87-89;2, s.61;7, s.14.] Kattojohtimet Kattojohtimien tarkoitus on toimia salamanvangitsijoina ja yhdistää sieppaustangot ja -mastot sekä muut metallirakenteet alastulojohtimiin ja sitä kautta maadoituselektrodiin. Kattojohtimet rakennetaan yleensä käyttäen verkkomenetelmää. Harjakattoisissa rakennuksissa on tärkeää sijoittaa katonharjalle harjajohdin sekä ulkosivujen suuntaiset johtimet. Tämän jälkeen lisätään tarpeen mukaan kattojohtimia, jotta saadaan verkon silmäkoko pidettyä suojaustason vaatimuksen mukaisena (taulukko 1). Mitkään kiinnikkeet eivät kestä lumen valumista, joten harjakatoille on sijoitettava myös lumiesteet salamanvangitsijoiden suojaamiseksi. Harjajohdin tulee asentaa niin, että sen päät tulevat hieman katon reunojen yli ja niitä tulee taivuttaa hieman yläviistoon, jotta harjajohtimen suoja-alue kattaa myös katon ulkonevat osat sekä julkisivua. Kattojohtimet
19 13 kiinnitetään enintään 1,2 m:n välein kattoon. Räystäiden kohdalla kattojohtimet yhdistetään alastulojohtimiin. [1, s.85; 7, s.18.] Salamaköydet Salamaköysiä käytetään yleensä eristetyn ulkoisen salamasuojauksen toteutuksessa. Salamaköysien suojaus perustuu suojakulmamenetelmään. Suojattavan kohteen yläpuolelle asennetaan salamaköysi vaakasuoraan, joka muodostaa alapuolelleen suojakulman mukaisen suoja-alueen (kuva 7). Eristetyssä salamasuojausjärjestelmässä tulee kannatinpylväiden ja rakennuksen välinen etäisyys olla vähintään 2,0 m. Salamaköyden asennuksessa on otettava huomioon köyden riippuma niin, että jokaisesta kohdasta suojaväli rakennukseen täyttyy. Jos salamaköysiä ei ole yhdistetty suojattavan kohteen potentiaalintasaukseen, on suojaväliä kasvatettava. Mikäli suojattava rakennus on laaja-alainen, voidaan lisätä salamaköysiä rinnakkain tai ristiin, jolloin saadaan kattava suojaverkko. [1, s ] Kuva 7. Salamaköyden muodostama suoja-alue. [10, s.8, muokattu]
20 Antennimastot Katolla oleva antennimasto sijaitsee yleensä salamasuojauksen suoja-alueen ulkopuolella, joten se on altis salamaniskuille. Antennimastoa ei tarvitse erikseen suojata salamasieppareilla, sillä se toimii itsessään sieppaustankona, joten on se yhdistettävä kattojohtimiin. Mikäli rakennuksessa ei ole erillistä ulkoista salamasuojausta, tulee antennimasto maadoittaa vähintään 16 mm 2 kuparijohtimella potentiaalintasauskiskoon. [1, s.87.] 4.3 Alastulojohtimet Alastulojohtimien tarkoitus on yhdistää kattojohtimet maadoituselektrodiin, jotta salamavirta saadaan hallitusti johdettua salamanvangitsijoilta maihin. Alastulojohtimena voi toimia erilliset johtimet tai rakennuksen omat metallirakenteet. [1, s.92, 95.] Alastulojohtimien asentaminen Alastulojohtimet tulee asentaa rakennuksen seinäpinnalle, mahdollisimman suoraa reittiä alas maadoituselektrodille. Asennuksessa tulisi välttää jyrkkien mutkien tekoa, sillä ne lisäävät johtimen impedanssia. Jokaisen alastulojohtimen liitos maadoituselektrodiin on merkittävä ja varustettava mittapisteellä erotusliittimen avulla (kuva 8). Poikkeuksena on perustuksiin liittyvät luontaiset rakenteet. [1, s.92; 7, s.26.] Alastulojohtimien kiinnitysväli on oltava enintään 1,2 m ja kiinnityksen voi tehdä suoraan rakennuksen seinäpinnalle, jos seinäpinta ei ole tulenarkaa materiaalia. Mikäli salamavirta voi kuumentaa alastulojohdinta vaarallisesti, on tulenaralle seinäpinnalle kuten puupinnalle asennettaessa käytettävä kiinnitystä, jolla saadaan johtimen ja seinäpinnan välinen etäisyys jokaisessa kohdassa olemaan vähintään 0,1 m. Alastulojohtimet pyritään sijoittamaan enintään 0,2 m rakennuksen nurkista ja tasaisesti rakennuksen sivuille. Metalliset sadevesikourut ja syöksytorvet on yhdistettävä alastulojohtimiin. Alastulojohdin ei kuitenkaan saa sijaita vesikourun tai syöksytorven sisällä korroosiovaaran takia. Myöskään alastulojohtimia ei saa asentaa alle 0,5 m:n etäisyydelle ovista, ikkunoista tai muista rakennuksessa olevista aukoista. Yli 20 m korkeissa rakennuksissa on alastulojohtimet yhdistettävä vaakasuora johtimella toisiinsa joka 20 m:n välein korkeussuunnassa. Vaakasuorat johtimet toimivat
21 15 potentiaalintasauksena ja jakavat salamavirran useammalle alastulojohtimelle. Alastulojohtimen pituuden L tarkastelupisteestä potentiaalintasaukseen tulee pysyä alle 20 m:n. [1, s.92 93;7, s.19.] Johtimien lukumäärä määräytyy suojaustason ja rakennuksen ympärysmitan mukaan (taulukko 1), mutta yleensä niitä on vähintään kaksi, rakennuksen vastakkaisilla puolilla. Mikäli rakennuksen ympärysmitta on alle 20 m tai kun kyseessä on alle 20 m korkea itsekantava savupiippu tai kirkontorni, yksi alastulojohdin on riittävä. Metalliset tornit ja savupiiput eivät tarvitse erillistä alastulojohdinta. [1, s.95.] Alastulojohtimet on eristettävä sellaisilla alueilla, joissa oleskelu on todennäköistä. Eristyksen voi tehdä joko 100 kv:n eristysjännitteisellä alastulojohtimella tai eristävällä maan pintamateriaalilla. Eristys on tehtävä 3 m:n matkalta. Maan materiaalina riittää esimerkiksi 0,05 m paksu asfaltti tai 0,15 m sepeliä. [7, s ] Kuva 8. Erotus- ja mittapiste alastulojohtimessa. [7, s.27.]
22 Rakennuksen rakenteet alastulojohtimina Standardissa EN suositellaan käytettäväksi rakennuksen omia teräsrakenteita alastulojohtimina. Yleensä niiden käyttöönottaminen on mahdollista uudisrakennuksen rakennusvaiheessa. Teräsbetonirakenteen raudoitusta voidaan käyttää alastulojohtimena, mikäli raudoitus on yhdistetty sähköisesti luotettavalla tavalla, kuten hitsaamalla tai käyttäen tarkoituksenmukaisia liittimiä. Näin saadaan riittävän pieni impedanssinen alastulojohdin. Hitsausta ei yleensä ole mahdollista käyttää sen terästä heikentävien vaikutusten takia. Seinien yläosaan tehdään maadoituspisteitä, joilla yhdistetään kattojohtimet alastulojohtimiin. Sama tehdään myös seinän alaosaan, jotta saadaan alastulojohtimet yhdistettyä maadoitukseen. Betonielementtiseinät ovat yleensä 3 m korkeita, joten jokaisen elementin raudoitukset tulee yhdistää toisiinsa hitsaamalla, liittimillä tai ylimenojohdotuksilla. Käytännössä tämä on kuitenkin liian haastava toteutettavaksi. Peltiseinää käytettäessä alastulojohtimena, on laskettava, että sen muodostama kokonais-läpialamitta täyttää alastulojohtimen vaatimukset (Liite 1). Mikäli syöksytorvien pelti on riittävän paksu, voidaan niitä käyttää alastulojohtimina. Syöksytorvet on joka tapauksessa liitettävä alastulojohtimiin alapäästä. [1, s ] Alastulojohtimina käytettävien rakenteiden läheisyyteen asennettaessa sähkölaitteita on otettava huomioon riittävät suojavälit. [1, s.97.] 4.4 Maadoitus Maadoituselektrodin tarkoitus salamasuojauksen kannalta on johtaa ja hajauttaa salamavirta maahan. Jottei salamavirta aiheuttaisi vaarallisia ylijännitteitä, on maadoituksen muodolla ja mitoituksella suuri merkitys. Ei siis riitä pelkästään se, että saadaan pieni maadoitusresistanssin arvo. Maadoitusjärjestelmä voi koostua joko yhdestä tai useammasta maadoituselektrodista, jotka on kytketty yhteen (liite 4). Standardeissa EN ja SFS D suositellaan ensisijaisesti käytettäväksi tyypin B perustusmaadoituselektrodia. Mikäli perustusmaadoituselektrodia ei voida käyttää, voidaan käyttää rengasmaadoituselektrodia. Mikäli tyypin B maadoituselektrodilla ei pystytä maadoitusta toteuttamaan, voidaan käyttää tyypin A pysty- ja vaakamaadoituselektrodeja. Tyypin A maadoituselektrodeja käytettäessä ei kuitenkaan kaikki potentiaalintasauksen ja potentiaalinohjauksen tehtävät täyty. Maadoitusresistanssin on suositeltavaa olla alle 10Ω. [1, s.97 98;2, s.64;7, s.28.]
23 Maadoituselektrodityypit Tyypin B perustusmaadoituselektrodi voi olla rakennuksen perustuksiin upotettu maadoituselektrodi, perustusten ympärillä oleva elektrodi tai pelkästään raudoitukset, jotka on yhdistetty potentiaalintasauskiskoon mikäli raudoitus täyttää standardin vaatimukset maadoituselektrodille. Perustusmaadoituksen verkon silmäkoko saa olla enintään 20 x 20 m. Tyypin B rengasmaadoituselektrodi on rakennuksen ympäri kiertävä lenkki, jonka molemmat päät on yhdistetty potentiaalintasauskiskoon (kuva 9). Rengasmaadoitus tulee upottaa vähintään 0,5 m:n syvyydelle maahan ja noin 1 m:n etäisyydelle rakennuksen perustuksista. Kaikki alastulojohtimet yhdistetään rengasmaadoituselektrodiin. Elektrodeja voi olla useampia ja niihin voi myös lisätä pystytai vaakamaadoituselektrodeja. [1, s.98;2, s.64] Kuva 9. Tyypin B rengasmaadoituselektrodi [8, muokattu] Tyypin A vaakamaadoituselektrodit ovat yksittäisiä säiemäisesti asennettuja haaroja, joista jokainen elektrodi on kytkettävä alastulojohtimeen ja potentiaalintasaukseen (kuva 10). Salamasuojauksen kannalta vaakamaadoituselektrodia ei ole suositeltavaa käyttää. Vaakamaadoituselektrodiin voidaan yhdistää pystyselektrodeja, joilla päästään syvempään maaperään, jossa on pienempi ominaisresistanssi. [1, s.64;2, s.65;7, s.28.]
24 18 Kuva 10. Tyypin A vaaka- ja pystymaadoituselektrodit [8, muokattu] Potentiaalintasaus Potentiaalintasausjärjestelmä on suunniteltava salamavirran kestäväksi. Yleensä pääpotentiaalintasauskisko asennetaan rakennuksen suurimman keskuksen läheisyyteen. Potentiaalintasauskiskoon yhdistetään maadoituselektrodit, rakennuksen sähkökeskukset sekä jokainen rakennuksen johtava rakenne ja putkisto (liite 5). Jokainen johdin on oltava erikseen irroitettavissa kiskosta. Yli 20 m korkeissa rakennuksissa on lisäpotentiaalintasaus tehtävä pystysuunnassa enintään 20 m:n välein, jolloin saadaan alastulojohtimissa kulkeva salamavirta jaettua useammalle alastulo- ja potentiaalintasausjohtimelle. [1, s.94;2, s.55;9, s ] 4.5 Eristetty ulkoinen salamasuojaus Eristetyssä ulkoisessa salamasuojausjärjestelmässä salamanvangitsijat ja alastulojohtimet ovat suojattavan rakennuksen ulkopuolella niin, ettei salamavirta kulje lainkaan suojattaan kohteeseen, vaan se johdetaan täysin kohteesta pois. Yleensä eristetty salamasuojaus toteutetaan sieppaustangoilla tai -mastoilla tai kohteen yläpuolelle asennetulla salamaköydellä. Jokaiseen eristysaineiseensieppausmastoon on asennettava alastulojohdin, metalliseen ei tarvitse. [1, s ]
25 Räjähdysvaaralliset tilat Sähköistetty räjähdevarasto tulee varustaa rakennukseen kiinnitetyn ulkoisen salamasuojauksen lisäksi eristetyllä ulkoisella salamasuojauksella. Eristetyn suojauksen on tarkoitus vastaanottaa suurivirtaisimmat salamat ja johtaa ne pois räjähdevarastolta. Rakennukseen kiinnitetyn salamasuojauksen voi korvata riittävän paksu peltikatto (taulukko 2), joka on huolellisesti potentiaalintasattu ja jonka jokainen kulma on yhdistetty maadoituselektrodiin. Sähköistämättömään räjähdevarastoon sekä metallipäällysteisiin räjähdevarastoihin riittää rakennukseen kiinnitetty salamasuojaus tai riittävän paksu peltikatto (taulukko 2), joka on huolellisesti potentiaalintasattu ja jonka jokainen kulma on yhdistettynä maadoituselektrodiin. [10, s.5.] Rakennukseen kiinnitetyssä salamasuojauksessa kattojohtimien on oltava vähintään 0,4 m:n etäisyydellä kattopinnasta ja niiden on kierrettävä rakennuksen ulkoreunoja pitkin (kuva 11). Tarvittaessa on lisättävä poikittaisjohtimia, jottei mikään kohta katosta ole yli 5 m:n etäisyydellä kattojohtimista. Alastulojohtimet on hyvä suojata mekaanisella suojalla 1,5 m:n korkeudelta maanpinnan alapuolelle vähintään 0,2 m:iin asti. Alastulojohtimien kiinnitysväli on suositeltavaa olla enintään 1 m. [10, s.6.]
26 20 Kuva 11. Räjähdysvaarallisen tilan rakennukseen kiinnitetty ulkoinen salamasuojaus. [10, s.6.] Räjähdysvaarallisen tilan eristetty salamasuojaus voidaan toteuttaa suojaustangolla tai -mastolla (kuva 13) tai tilan ylle viritetyllä salamaköydellä (kuva 12). Tankojen ja rakennuksen välinen suojaväli tulee olla vähintään 3 m. Salamaköyden ja rakennuksen välinen suojaväli on suurimmankin riippuman kohdalla oltava vähintään 2 m. Tankojen ja johtimien enimmäis suojakulmana pidetään 25 astetta. [10, s.8.] Kuva 12. Räjähdysvaarallisen tilan eristetty salamasuojaus salamaköydellä. [10, s.8.]
27 21 Kuva 13. Räjähdysvaarallisen tilan eristetty salamasuojaus sieppausmastolla. [10, s.8.] 5 Sisäinen salamasuojaus Sisäinen salamasuojausjärjestelmä on toteutettava aina, kun toteutetaan ulkoinen salamasuojausjärjestelmä. Vain potentiaalintasauskiskossa saa sisäisen ja ulkoisen salamasuojauksen yhdistää toisiinsa. Sisäisellä salamasuojausjärjestelmällä tarkoitetaan kaikkia rakennuksen sisällä olevia asennuksia. Sisäinen salamasuojausjärjestelmä perustuu suojavälien, potentiaalintasauksen ja ylijännitesuojauksen toteuttamiseen. Rakennuksen sisällä olevien sähköasennuksien ja ulkoisten salamasuojausrakenteiden välillä on oltava riittävä suojaväli. Salaman iskiessä
28 22 ei salamavirtaa saa päästä hallitsemattomasti sisäisiin rakenteisiin, jottei niitä tarvitse mitoittaa salamavirtaa kestäväksi. [1, s.71;3, s.5.] 5.1 Potentiaalintasaus Rakennuksen sisäiset metallirakenteet, kuten ilma- ja vesiputkistot, betoniraudoitukset ja metalliset asennushyllyt ja -kourut yhdistetään potentiaalintasauskiskoon. Parempaa suojausta vaativissa tiloissa voidaan lisätä potentiaalintasauspisteitä lisäpotentiaalintasauskiskoilla, jolloin saadaan pienennettyä salaman aiheuttamia ylijännitteitä ja potentiaalieroja laitteiden välillä. [3, s.8;9, s.281.] Räjähdysvaaralliset tilat Sähköistämättömissä räjähdevarastoissa potentiaalintasaus katsotaan siittäväksi, kun suurimmat metalliosat, kuten varastosuoja ympäröivä aitaus, metallinen ovi, seinät ja katto on yhdistetty ukkosjohtoon. Sähköistetyssä räjähdevarastossa on huolehdittava rakennuksen sisäisten kaapelointien riittävästä suojavälistä ulkoisiin katto- ja alastulojohtimiin. Erotusväliksi katsotaan riittäväksi 1 m. [10, s.9.] 5.2 Erotusvälit Kaikki rakennuksen sisäiset kaapeloinnit sekä johtavat osat on eristettävä ulkoisen salamasuojausjärjestelmän rakenteista, jotta ei pääse aiheutumaan läpilyöntejä tai indusoitumaan haitallisia ylijännitteitä. Eristäminen voidaan toteuttaa asentamalla sisäinen ja ulkoinen järjestelmä riittävän etäälle toisistaan. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää 100 kv:n eristettyjä johtimia, joilla saadaan pienennettyä vaadittuja erotusvälejä. [1, s.90;3, s.5.]
29 Ylijännitesuojalaitteet Ylijännitesuojaus kuuluu sisäiseen salamasuojaukseen, joten aina kun toteutetaan ulkoinen salamasuojausjärjestelmä, tulee myös ylijännitesuojaus lisätä laitteistoon. Ylijännitesuojauksen voi toteuttaa, vaikka ei ulkoista salamasuojausjärjestelmää toteutettaisikaan. Tällä saadaan jo suojattua laitteita haitallisilta ylijännitteiltä. Ylijännitesuojalaitteet jaetaan kolmeen eri portaaseen, joiden avulla suojataan rakennuksen sähköasennuksia ja laitteita salamavirran aiheuttamilta ylijännitteiltä. Eniten käytettyjä suojauskomponentteja ovat sähköverkon salama- ja karkeasuojana käytettävä kipinäväli sähköverkon keskisuojana käytettävä varistori IT-piirien karkeasuojana käytettävä kaasupurkausputki IT-piirien hienosuojana käytettävä purkausdiodi. [1, s.112;2, s.70;4, s.10.] Karkea- ja välisuojat ovat tyypillisesti pää- tai mittauskeskukseen asennettavia, DINkiskoon kiinnitettäviä moduuleita, johon kytketään nolla-, suojamaadoitus- ja yksi tai kaikki vaihejohdinta (kuva 14). Ylijännite purkautuu suojamaadoitusjohdinta pitkin maihin. On myös TN-C -malleja, joihin kytketään N- ja PE-johdinten sijaan PEN-johdin. Kuva 14. DIN-kiskoon kiinnitettävä yhdistelmäsuoja TN-S -järjestelmään. [2, s.74.] Hienosuojat voivat olla joko sähkölaitteen tai kojeen vaihe-, nolla ja suojajohtimeen kytkettävä pienikokoinen yksikkö, DIN-kiskoon kiinnitettävä moduuli tai pistorasiaan asennettava suojakosketinpistorasialla varustettu suojalaite (kuva 15). [2, s ]
30 24 Kuva 15. Kojerasiaan ja pistorasiaan asennettavat hienosuojat. [2, s.75.] Tele-, antenni- ja automaatioverkoille on olemassa omat ylijännitesuojansa. Perussuoja asennetaan syöttölaitteen yhteyteen ja kojesuoja kojeen tai laitteen yhteyteen. [2, s.75.] Räjähdysvaaralliset tilat Räjähdysvaarallisiin tiloihin on salamasuojauksen yhteydessä toteutettava ylijännitesuojaus. Ylijännitesuojat tulisi sijoittaa räjähdysvaarallisen tilan ulkopuolelle. Mikäli ulkopuolelle ei pystytä sijoittamaan, tulee ne olla räjähdyssuojattuja tai olla asennettuna räjähdyssuojattuun koteloon. Muuhun kuin räjähdysvaaralliseen tilaan syöttävät kaapeloinnit on ylijännitesuojattava vaarallisten potentiaalierojen välttämiseksi. [12, s.65, 140.] 5.4 Kolmiportainen ylijännitesuojaus Sieppausrakenne vastaanottaa rakennukseen kohdistuneet salamat ja johtaa siitä aiheutuneet salamavirrat alastulojohtimia pitkin hallitusti maadoituselektrodiin. Maadoituselektrodia pitkin voi kuitenkin nousta jopa puolet salamavirrasta sähkökeskukseen. Tämä salamavirta johdetaan 3-portaisen ylijännitesuojauksen avulla takaisin verkkoon, jottei rakennuksen sisäiseen laitteistoon aiheutuisi haitallisia ylijännitteitä (kuva 16). Tällä saadaan salamavirran aiheuttamat ylijännitteet minimoitua häiriöttömän pieneksi. [2, s.55, 70.]
31 25 Ensimmäinen porras on pää- tai mittauskeskukseen sijoitettava karkeasuoja, joka on tyyppiä T1 oleva ylijännitesuoja. Karkeasuojan tilalla voidaan käyttää myös yhdistelmäsuojaa T1+T2. [2, s.70.] Toinen porras on ryhmäkeskukseen sijoitettava välisuoja, joka on tyypiltään T2. Välisuoja suositellaan asennettavaksi, mikäli kaapelipituus karkea- tai yhdistelmäsuojalta ylittää 10 m. Kolmas porras on kojeeseen tai sen lähettyville asennettava hienosuoja, joka on tyypiltään T3. Hienosuojaa suositellaan käytettäväksi yli 10 m kaapelipituuksilla välisuojalta, sillä pitkille kaapeliosuuksille voi indusoitua ylijännitteitä. [2, s ] Kuva 16. Laitteiden vaadittu syöksyjännitekestoisuus. [2, s.70.] 6 Yhteenveto Opinnäytetyössä oli tarkoitus perehtyä rakennuksen salamasuojausjärjestelmän kaikkiin osa-alueisiin, jotta pystyn laatimaan sähkösuunnittelijoille aineiston, jonka avulla he kykenevät suunnittelemaan erilaisiin kohteisiin salama- ja ylijännitesuojausjärjestelmän. Toteutuksen suunnittelussa vaikeimmaksi osuudeksi osoittautui ulkoisen ja sisäisen järjestelmän erottaminen toisistaan käytännöllisellä tavalla. Siinä on otettava jokaisen
32 26 alan järjestelmät otettava huomioon ja tehtävä jatkuvaa yhteistyötä rakenne- ja LVIsuunnittelijoiden kanssa. Salamasuojausjärjestelmän toteutus on varmasti yleistymässä myös omakotirakentamiseen, sillä vaikkakin siitä koituu suuria investointeja, voi sillä säästää paljon elektroniikkaa ja remontointikustannuksia salaman iskiessä rakennukseen. Salamasuojauksesta ei ole kovin paljoa tietoa Suomessa, mikä on varmasti yksi osasyy minkä takia se ei ole yleistynyt vielä. Pyrin tällä opinnäytetyöllä tuomaan ainakin sähkösuunnittelijoiden tietoisuuteen salamasuojauksen ratkaisuista, ja tätä kautta lisäämään myös rakennuttajien tietoisuutta asiasta.
33 27 Lähteet 1 Annanpalo Jaakko, Ikävalko Mauri, Koponen Jarmo, Mäkelä Antti, Ristilä Juha, Sjögren Harry, Taimisto Samuli, Tiainen Esa Rakennusten salama- ja ylijännitesuojaus. 2., uusittu painos. Julkaisija Sähköinfo Oy. 2 OBO Tuoteluettelo 1/ OBO BETTERMANN Oy. 3 Aro Martti ST-kortisto. ST Rakennusten salamasuojaus. Kustantaja Sähköinfo Oy. Julkaisija Sähkötieto ry. 4 Aro Martti, Orrberg Matti ST-kortisto. ST Rakennusten sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien ylijännitesuojaus. Kustantaja Sähköinfo Oy. Julkaisija Sähkötieto ry. 5 Valtioneuvoston asetus räjähteiden valmistuksen, käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista Verkkodokumentti. < Luettu SFS-käsikirja Oppilaitoksille. Sähköasennukset. Osa 1: SFS 6000 Pienjänniteasennukset. 1. painos Kustantaja Suomen standardisoimisliitto SFS ry. 7 Väisälä T Rakennusten salama- ja ylijännitesuojaus. Finn Electric Oy. Luentomateriaali 10/ Grounding for earthing system. Verkkodokumentti. < > Luettu D Käsikirja rakennusten sähköasennuksista painos. Kustantaja Sähköinfo Oy. Julkaisija Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry. 10 Tukes opas. Räjähdetilojen ukkossuojaus Verkkodokumentti. < Luettu Munukka Petri. Rakennusten Salama- ja ylijännitesuojaus. Suojausten ja kytkentöjen perusteet. OBO BETTERMANN Oy. Luentomateriaali SFS-EN Räjähdysvaaralliset tilat Osa 14: Sähköasennusten suunnittelu, laitevalinnat ja asentaminen painos. Kustantaja Suomen Standardisoimisliitto SFS ry.
34 Liite 1 1 (1) Johtimien materiaalit, poikkipinnat ja yhteensopivuudet Standardien suosittelemat pyöröjohtimien poikkipinta-alat (mm 2 ) Materiaali Kupari Alumiini Teräs Kattojohdin SFS IEC 50 (28) Alastulojohdin SFS IEC 50 (28) Maadoituselektrodi SFS IEC (Voidaan pienentää, mikäli mekaaninen lujuus ei ole olennaista. Tällöin tulee lyhentää kiinnitysväliä) [1, s.63.] Lattajohtimen käyttö maadoituselektrodina Materiaali Kuumasinkitty teräs FE Ruostumaton teräs RST Poikkipinta-ala (mm 2 ) Vähimmäispaksuus (mm) 3 2 Lattajohtimia käytetään perustusmaadoituselektrodien raudoituksien liitoksiin. [2, s.57.] Potentiaalintasausjohtimien poikkipinta-alat (mm 2 ) Materiaali Kupari Alumiini Teräs a) b) a) Potentiaalintasauskiskojen väliset ja kiskon ja maadoituksen väliset johdotukset b) Potentiaalintasauskiskon ja sisäisten metalliasennusten väliset johdotukset [2, s.63.] Eri materiaalien yhteenliitettävyys ulkoilmassa Materiaali Kuumasinkitty teräs FT Alumiini Kupari Ruostumaton teräs RST Kuumasinkitty teräs FT + / - / Alumiini / + - / Kupari / Ruostumaton teräs RST / / / + + = suositellaan / = mahdollinen - = ei sallita [2, s.57.]
35 Liite 2 1 (1) Sieppaustankojen ja kattojohtimien periaatekuva
36 Liite 3 1 (1) Sisäisen ja ulkoisen järjestelmän suojaetäisyydet Eristämättömällä johtimella suojaetäisyydeksi ilmassa riittää käytännössä 1m, betonissa 2m. Eristetyllä johtimella saadaan pienennettyä suojaetäisyyttä ilmassa 0,7m, betonissa 1,4m. Joissain tilanteissa on käytettävä eristettyä johdinta, jos ei muuten saada suojaetäisyyksiä toteutettua.
37 Liite 4 1 (1) Maadoituselektrodin periaatekuva
38 Liite 5 1 (1) Salamasuojatun kerrostalon maadoituskaavio
Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja
Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja maadoitukset Viestintäverkkojen sähköinen suojaaminen ja maadoitukset Antenniverkon potentiaalintasaus ja maston maadoitus Yleiskaapelointijärjestelmän ylijännitesuojaus
LisätiedotValintaopas EN 62305- standardin mukaiseen turvalliseen salamasuojaukseen. TBS Salamasuojaustarvikkeet
TBS Salamasuojaustarvikkeet Valintaopas EN 6230- standardin mukaiseen turvalliseen salamasuojaukseen. TBS Salamasuojaustarvikkeet Rakennusten salama- ja ylijännitesuojaus Vastuut Kiinteistön salamasuojauksesta
LisätiedotMaadoittaminen ja suojajohtimet
Maadoittaminen ja suojajohtimet Tapio Kallasjoki 2/2016 Standardisarjan SFS 6000 ohjeita Kun sähköliittymää syötetään verkosta, joka sisältää PEN-johtimen on liittymään tehtävä maadoitus, jossa on maadoituselektrodi
LisätiedotRakennusten salamasuojaus
Rakennusten salamasuojaus 1 Rakennusten salamasuojaus Salamasuojaus on kokonaisuus, johon kuuluu sekä ylijännitesuojilla toteutettava sisäinen suojaus että rakennuksen ulkoinen salamasuojaus. Ulkoisen
LisätiedotTUKES OPAS RÄJÄHDETILOJEN UKKOSSUOJAUS TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Räjähdetilojen ukkossuojaus
TUKES OPAS RÄJÄHDETILOJEN UKKOSSUOJAUS Räjähdetilojen ukkossuojaus 1 2 Räjähdetilojen ukkossuojaus Räjähdetilojen ukkossuojaus Turvatekniikan keskus (TUKES) valvoo räjähdetehtaita ja -varastoja. Tämä opas
LisätiedotSalamasuojauksen tarve ja toteuttaminen. Martti Aro SIL
Salamasuojauksen tarve ja toteuttaminen Martti Aro SIL 23.9.2009 Tarvitaanko rakennusten suojaamista salaman vaikutuksilta? Suomessa? muualla? Martti Aro SIL 23.9.2009 2 Salaman osumista rakennukseen ei
LisätiedotRakennusten salama- ja ylijännitesuojaus
Rakennusten salama- ja ylijännitesuojaus Rakennusten salama- ja ylijännitesuojaus, Perusteet Miksi Haitalliset ylijännitteet johtuvat salamapurkauksista tai ovat seurausta sähkön jakeluverkossa tehtävistä
LisätiedotOmakotitalon salamasuojaus
Omid Khadem Omakotitalon salamasuojaus Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Sähkötekniikan koulutusohjelma Insinöörityö 11.6.2017 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Omid Khadem Omakotitalon
LisätiedotHelppo ja luotettava tapa suorittaa täydellinen salama- ja ylijännitesuojaus. TBS Salama- ja ylijännitesuojausjärjestelmät
TBS Salama- ja ylijännitesuojausjärjestelmät Helppo ja luotettava tapa suorittaa täydellinen salama- ja ylijännitesuojaus TBS Salama- ja ylijännitesuojausjärjestelmät Otteita uudesta SFS 6000- standardista
LisätiedotMarkus Rosnell RAKENNUKSEN SALAMASUOJAUS
Markus Rosnell RAKENNUKSEN SALAMASUOJAUS Sähkötekniikan koulutusohjelma 2016 RAKENNUKSEN SALAMASUOJAUS Rosnell, Markus Satakunnan ammattikorkeakoulu Sähkötekniikan koulutusohjelma Marraskuu 2016 Ohjaaja:
LisätiedotSalama- ja ylijännitesuojat
Salama- ja ylijännitesuojat TBS Salama- ja ylijännitesuojausjärjestelmät OBO 1 Salama- ja ylijännitesuojaus Haitalliset ylijännitteet johtuvat salamapurkauksista tai ovat seurausta sähkön jakeluverkossa
LisätiedotTBS Rakennusten salama- ja ylijännitesuojaus
TBS Rakennusten salama- ja ylijännitesuojaus Miksi Salamanisku voi aiheuttaa hengenvaaraa ihmisille ja eläimille, sekä vaurioittaa rakennuksia, laitteita ja teknisiä järjestelmiä. Oikein tehtynä suojausjärjestelmä
LisätiedotRakennusten salama- ja ylijännitesuojaus
Rakennusten salama- ja ylijännitesuojaus Rakennusten salama- ja ylijännitesuojaus, Perusteet Miksi Haitalliset ylijännitteet johtuvat salamapurkauksista tai ovat seurausta sähkön jakeluverkossa tehtävistä
LisätiedotAsentajasarja: Sähköasennusopas
Asentajasarja: Sähköasennusopas Tuotenumero: 411647 46,00 (+ alv 10%) normaalihinta 34,50 (+ alv 10%) jäsenhinta Sähköasennusopas perustuu Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL:n julkaisemaan sähköasennukset
LisätiedotTBS Salama- ja ylijännitesuojat
TBS Salama- ja ylijännitesuojat Salama- ja ylijännitesuojaus Haitalliset ylijännitteet johtuvat salamapurkauksista tai ovat seurausta sähkön jakeluverkossa tehtävistä kytkennöistä. ämä ylijännitteet voivat
LisätiedotTBS Salama- ja ylijännitesuojat
TBS Salama- ja ylijännitesuojat Salama- ja ylijännitesuojaus Haitalliset ylijännitteet johtuvat salamapurkauksista tai ovat seurausta sähkön jakeluverkossa tehtävistä kytkennöistä. ämä ylijännitteet voivat
LisätiedotSUUNNITTELUOPAS RAKENNUSTEN SALAMA- JA YLIJÄNNITESUOJAUKSEEN
SUUNNITTELUOPAS RAKENNUSTEN SALAMA- JA YLIJÄNNITESUOJAUKSEEN Tero Marin Opinnäytetyö Huhtikuu 2016 Sähkötekniikan ko. Sähkövoimatekniikka TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Sähkötekniikan koulutusohjelma
LisätiedotNSS- Teleturva 2011 30.9.-1.10.2011 Rakennusten salama- ja ylijännitesuojaus Ismo Saaristola
NSS- Teleturva 2011 30.9.-1.10.2011 Rakennusten salama- ja ylijännitesuojaus Ismo Saaristola Perinteet ja innovaatiot 100 vuotta intohimoa muutoksiin Ulrich, Andreas ja Thomas Bettermann OBO BETTERMANN
LisätiedotTBS Salama- ja ylijännitesuojat
TBS Salama- ja ylijännitesuojat Salama- ja ylijännitesuojaus Haitalliset ylijännitteet johtuvat salamapurkauksista tai ovat seurausta sähkön jakeluverkossa tehtävistä kytkennöistä. ämä ylijännitteet voivat
LisätiedotSalama- ja ylijännitesuojat
Salama- ja ylijännitesuojat TBS Salama- ja ylijännitesuojausjärjestelmät OBO 1 Salama- ja ylijännitesuojaus Haitalliset ylijännitteet johtuvat salamapurkauksista tai ovat seurausta sähkön jakeluverkossa
LisätiedotTBS Rakennusten salama- ja ylijännitesuojaus
TBS Rakennusten salama- ja ylijännitesuojaus Rakennusten salama- ja ylijännitesuojaus, Perusteet Miksi Haitalliset ylijännitteet johtuvat salamapurkauksista tai ovat seurausta sähkön jakeluverkossa tehtävistä
LisätiedotWebinaarisarja Älykäs sähköverkko kiinteistöissä
6.6.2018 Webinaarisarja Älykäs sähköverkko kiinteistöissä Aktiivinen salamasuojaus ABB Oy Aktiivinen salamasuojaus Ulkoinen salamasuojaus (External Lightning Protection) Salama ilmiönä Maadoituksen merkitys
LisätiedotSalama- ja ylijännitesuojat
Salama- ja ylijännitesuojat Salama- ja ylijännitesuojaus Haitalliset ylijännitteet johtuvat salamapurkauksista tai ovat seurausta sähkön jakeluverkossa esimerkiksi tehtävistä käynnistys- ja irtikytkennöistä.
LisätiedotTalokaapelointi metallilla vai ilman? Jari Kleemola
Talokaapelointi metallilla vai ilman? Jari Kleemola Optisen liityntäverkon maadoitukset Optinen liityntäverkko alkaa teleyrityksen laitetilasta ja päättyy asiakaskiinteistön talojakamoon Valokaapelissa
LisätiedotDEHN Lightning Protection
DEHN Lightning Protection HINNASTO 1.1.2016 FINN ELECTRIC OY Tässä hinnastossa on mukana myös Finn Electricin keskusvarastossa Helsingissä jatkuvasti varastoitavat tuotteet: (A) tuotteilla nopea saatavuus.
LisätiedotLiittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi
Ohje 1 (3) 23.4.2014 Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Yleistä Liittymiskaapelityyppinä käytetään omakotitalojohdoissa AMCMK 3 x 25 + 16 ja suuremmissa poikkipinnoissa AXMK -maakaapeleita.
LisätiedotYlivirtasuojaus ja johdon mitoitus
Ylivirtasuojaus ja johdon mitoitus Kaikki vaihejohtimet on varustettava ylivirtasuojalla Kun vaaditaan nollajohtimen poiskytkentää, se ei saa kytkeytyä pois ennen vaihejohtimia ja sen on kytkeydyttävä
LisätiedotESD- seminaari. Viranomaisvaatimukset ja standardit räjähdysvaarallisten tilojen maadoituksille 3.11.2006 JYH
ESD- seminaari Viranomaisvaatimukset ja standardit räjähdysvaarallisten tilojen maadoituksille 1 Tarkoitus Suojamaadoitus ja potentiaalintasaus: pyritään hallitsemaan staattisen sähkön, sähkölaiteen eristysvian,
LisätiedotDehn Lighting Protection
Dehn Lighting Protection HINNASTO 1.1.2019 FINN ELECTRIC OY Tässä hinnastossa on mukana myös Finn Electricin keskusvarastossa Helsingissä atkuvasti varastoitavat tuotteet. Hinnat ALV 0%, vapaasti varastossamme.
LisätiedotHelppo ja luotettava tapa suorittaa täydellinen salama- ja ylijännitesuojaus. TBS Salama- ja ylijännitesuojausjärjestelmät
TBS Salama- ja ylijännitesuojausjärjestelmät Helppo ja luotettava tapa suorittaa täydellinen salama- ja ylijännitesuojaus TBS Salama- ja ylijännitesuojausjärjestelmät Otteita uudesta SFS 6000- standardista
LisätiedotStandardiehdotus SESKO 271-11 309-11 Lausuntopyyntöä varten Ehdotus SFS 6000:2012 Pienjännitesähköasennukset
SÄHKÖTURVALLISUUSKOULUTUKSET Sivu 1 / 8 Jouni Känsälä / JKä Standardiehdotus SESKO 271-11 309-11 Lausuntopyyntöä varten Ehdotus SFS 6000:2012 Pienjännitesähköasennukset STANDARDIN UUSIMISEN TAUSTAA SFS
LisätiedotSähköasennusten suojaus osa1
Sähköasennusten suojaus osa1 Perussuojaus ja syötön automaattinen poiskytkentä Tapio Kallasjoki 9/2013 SUOJAUKSEN TARKOITUS SUOJAUS SÄHKÖ- ISKULTA SUOJAUS LÄMMÖN VAIKUTUKSILTA YLIVIRTA- SUOJAUS YLIJÄNNITE
LisätiedotErityistilojen sähköasennuksia SFS ja
Erityistilojen sähköasennuksia SFS 6000-7 ja 6000-8 Tapio Kallasjoki Erityistiloja Kylpy- ja suihkutilat Uima-altaat ja vastaavat Saunat Rakennustyömaat Maa- ja puutarhatalouden tilat Ahtaat johtavat tilat
LisätiedotT-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04
T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 Harri Koskenranta Fyysinen turvallisuus 4.2.2004: Kuorisuojaus Arvot Suojaustoimenpiteet Uhkat Tunnistetaan Luokitellaan Mitoitetaan Otetaan
LisätiedotRakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet
Rakentajan sähkömuistio - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakennuksen sähköistys Rakennuksen onnistunut sähköistys vaatii runsaasti tietoa, eikä rakentajan kannata lähteä toteuttamaan
Lisätiedot(7) Optisen liityntäverkon maadoitukset
30.3.2015 1(7) Optisen liityntäverkon maadoitukset Valokaapelissa ei tietoliikenne sinänsä edellytä metalliosia. Tieto kulkee optisesti lasikuidussa, joka on sähköisesti eriste. Valokaapelissa voi olla
LisätiedotJussi-Petteri Vihavainen MAADOITUKSEN SUUNNITTELU
Jussi-Petteri Vihavainen MAADOITUKSEN SUUNNITTELU Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Sähkötekniikan koulutusohjelma Huhtikuu 2011 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieskan yksikkö
LisätiedotKiinteistön sähköverkko. Pekka Rantala Syksy 2016
Kiinteistön sähköverkko Pekka Rantala Syksy 2016 Suomen sähköverkon rakenne Suomen Kantaverkko Jakeluverkko Jakeluverkko Fingrid Jakeluverkko Voimalaitos Voimalaitos kiinteistöjen sähköverkot Sähkön tuotanto
LisätiedotHarri Koskenranta
T-110.460 FYYSINEN TURVALLISUUS - Kuorisuojaus Harri Koskenranta 3.2. 2005 SUOJAUKSET UHKAT VAHINGOT 3.2. 2005 T-110.460 Koskenranta 2 RAKENTEELLINEN SUOJAUS Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää vahingontorjuntaa,
LisätiedotLääkintätilojen IT-verkon vikakysymykset
Lääkintätilojen IT-verkon vikakysymykset Suomen Sairaalatekniikan yhdistys ry Ajankohtaispäivä Jouko Savolainen Käsiteltäviä asioita IT-verkko yleensä 1.vika 2.vika Vaadittava oikosulkuvirta Kosketusjännite
LisätiedotKapasitiivinen ja induktiivinen kytkeytyminen
Kapasitiivinen ja induktiivinen kytkeytyminen EMC - Kaapelointi ja kytkeytyminen Kaapelointi merkittävä EMC-ominaisuuksien kannalta yleensä pituudeltaan suurin elektroniikan osa > toimii helposti antennina
LisätiedotRAKENTEELLINEN SUOJAUS. Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää vahingontorjuntaa, joka toteutetaan valitsemalla tarkoituksenmukaiset rakenteet
SUOJAUKSET T-110.5610 Henkilöstö- ja toimitilaturvallisuus - Kuorisuojaus Harri Koskenranta 19.3.2007 UHKAT VAHINGOT T-110.5610/Koskenranta 2 RAKENTEELLINEN SUOJAUS Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää
LisätiedotT-110.5610 Henkilöstö- ja toimitilaturvallisuus - Kuorisuojaus. Harri Koskenranta 19.3.2007
T-110.5610 Henkilöstö- ja toimitilaturvallisuus - Kuorisuojaus Harri Koskenranta 19.3.2007 SUOJAUKSET UHKAT VAHINGOT T-110.5610/Koskenranta 2 RAKENTEELLINEN SUOJAUS Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää
LisätiedotRAKENTEELLINEN SUOJAUS. Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää vahingontorjuntaa, joka toteutetaan valitsemalla tarkoituksenmukaiset rakenteet
SUOJAUKSET T-110.5610 Henkilöstö- ja toimitilaturvallisuus - Kuorisuojaus Harri Koskenranta 14.3.2006 UHKAT VAHINGOT T-110.5610/Koskenranta 2 RAKENTEELLINEN SUOJAUS Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää
LisätiedotLisätään kuvaan muuntajan, mahdollisen kiskosillan ja keskuksen johtavat osat sekä niiden maadoitukset.
MUUNTAMON PE-JOHDOT Kun kuvia piirretään kaaviomaisina saattavat ne helposti johtaa harhaan. Tarkastellaan ensin TN-C, TN-C-S ja TN-S järjestelmien eroja. Suomessa käytettiin 4-johdin järjestelmää (TN-C)
LisätiedotASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU
Käyttötarkoitus: ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU Hormex T600 liekki piippu on lämpöä kestävä, kaksoisseinäinen savupiippujärjestelmä, joka on valmistettu 1.4828 lämpöä kestävästä teräksestä (ulkokuori - 1.4301)
LisätiedotPIENJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET
Ohje SUM6 1 (9) PIENJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET Ohje SUM6 2 (9) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vastuut... 3 2.1 Liittyjän vastuut... 3 2.2 Vantaan Energian vastuut... 3 3 Tekniset ohjeet...
LisätiedotTurvatekniikan keskus 2.1/2010 1 (9)
Turvatekniikan keskus 2.1/2010 1 (9) SÄHKÖTURVALLISUUSTUTKINTO 2 22.4.2010 VASTAUSSARJA Tutkinto on kaksiosainen. Tutkinnon läpäisy edellyttää molemmista osista erikseen noin 2/3 pistemäärää maksimipistemäärästä.
LisätiedotPRKU PAKSURAPPAUSKIINNIKE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE
ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE versio FI 11/2015 1 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTATAPA... 2 2 MITAT JA MATERIAALIT... 2 3 VALMISTUS... 3 3.1 Valmistustapa ja merkinnät... 3 3.2 Valmistustoleranssit... 3 4 KESTÄVYYSARVOT...
LisätiedotOMAKOTITALON UKKOSSUOJAUS
OMAKOTITALON UKKOSSUOJAUS Pauli Kurkoja Opinnäytetyö Toukokuu 2011 Sähkötekniikan koulutusohjelma Sähköinen talotekniikka Tampereen ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Sähkötekniikan
LisätiedotOhje S10-2011 1.6.2011 1 (6)
Ohje S10-2011 1.6.2011 1 (6) SÄHKÖLAITTEISTOJEN TURVALLISUUTTA JA SÄHKÖTYÖTURVALLISUUTTA KOSKEVAT STANDARDIT 1 Yleistä Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös 1193/1999 (muut. 517/2011) koskee sähkölaitteistojen
LisätiedotSÄHKÖSUUNNITTELUOHJE ABLOY PULSE
SÄHKÖSUUNNITTELUOHJE ABLOY PULSE SÄHKÖSUUNNITTELUOHJE ABLOY PULSE -KULUNHALLINTAJÄRJESTELMÄ Suunnittelussa huomioitavaa 3 Kaapelit ja kaapelien mitat 3 Kaapelointi ulkotiloihin 4 Kaapelointi sisätiloihin
LisätiedotOPAS OMAKOTITALON. rakentajalle
OPAS OMAKOTITALON rakentajalle RAKENTAJAN 1. Tämän oppaan tarkoituksena on antaa oleellisimpia neuvoja omakotitalorakentajalle sähköistämiseen liittyvissä asioissa. Tarkempia tietoja sähköliittymän rakentamisesta,
LisätiedotTurvavalaistuksen kaapelointi
Turvavalaistuksen kaapelointi Pasi Hongisto Teknoware Oy Copyright 2017 1 Pasi Hongisto Poistumisvalaistuksen kaapelointi SFS 6000-5-56:2017 Tässä esityksessä käsitellään vaatimuksia turvavalojärjestelmien
LisätiedotAsennusohje aurinkopaneeliteline
Asennusohje aurinkopaneeliteline Sisällysluettelo 1. Kehikon kokoonpano ja kiinnitys kattoon...3 2. Aurinkopaneelien asennus...4 3. Aurinkopaneelien sähköinen kytkentä...7 3.1 Kytkentä pienjänniteverkkoon...7
LisätiedotINFRASAUNAN ASENNUSOHJE. Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.
INFRASAUNAN ASENNUSOHJE Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.fi INFRASAUNA + YHDISTELMÄSAUNA INFRASAUNAN ASENNUS JA KÄYTTÖOHJEET
LisätiedotArtic ylijännitesuojat
Artic ylijännitesuojat Tehokas suoja sähkölaitteiden ja verkon toimivuudelle Sähkölaitteiden ja verkon toimivuus Strömfors Artic ylijännitesuojat Verkkojännitteessä esiintyy toisinaan hetkellisiä ylijännitteitä.
LisätiedotHäiriöt, sähköturvallisuus, radioaseman rakenne
Häiriöt, sähköturvallisuus, radioaseman rakenne PRK:n radioamatöörikurssi 2017 Mikko Laakkonen OH2FLO 16.11.2017 1 Sähköturvallisuuslaki 53 Sähkötyön määritelmä Sähkötyöllä tarkoitetaan sähkölaitteen korjaus-
LisätiedotPST-KAKSIJOHDIN- LÄMPÖKAAPELIN ASENNUSOHJE. Sulanapitoon
PST-KAKSIJOHDIN- LÄMPÖKAAPELIN ASENNUSOHJE Sulanapitoon PST-kaksijohdinlämpökaapelien asennusohje sulanapitoon Tuotetiedot: Kaksijohtiminen vakiovastuslämpökaapeli Maksimiteho 25 W/m, 230 V AC. Käyttökohteet:
LisätiedotOBO Tuoteluettelo 2/2015
OBO Tuoteluettelo 2/2015 VBS BSS LFS UFS KTS EGS TBS OBO BETTERMANN Oy Tuoteluettelo 2/2015 Tähän tuoteluetteloon on koottu kaikki viimeisiät ajan tasalla olevat OBO:n yksittäiset esitteet helposti luettavaksi.
LisätiedotRadioamatöörikurssi 2013
Radioamatöörikurssi 2013 Polyteknikkojen Radiokerho Sähköturvallisuus 19.11.2013 Teemu, OH2FXN 1 / 14 Perusteet 230 V riittää tappamaan: järki mukaan kun säädetään verkkosähkön kanssa. Ylisuunnittelemalla
LisätiedotSuojaus sähköiskulta Pekka Rantala
Suojaus sähköiskulta 15.9.2016 Pekka Rantala Lähtökohtana jännitteellinen johto Miten tilanne tehdään turvalliseksi, kun 1. Sähkölaite (asennus) on täysin ehjä tarvitaan perussuojaus 2. Kun sähkölaitteeseen
LisätiedotRKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt
RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt Eurokoodien mukainen suunnittelu RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt 1 TOIMINTATAPA... 2 2 MITAT JA MATERIAALIT... 3 2.1 RKL- ja R2KL-kiinnityslevyjen mitat... 3 2.2 R3KL-kiinnityslevyjen
LisätiedotKamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje
1(11) Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje Ohje koskee mittarimallia 162LxG (686-18B-L1-G3-084) 1. Merkinnät ja ulkopuoliset osat 1. LCD-näyttö 2. Optinen liitäntä 3. Mittarin numero 4. Mittarin
LisätiedotLumieste tulee sijoittaa mahdollisimman lähelle räystästä siten, että lumikuormat siirtyvät kantaviin rakenteisiin.
PISKO LUMIESTEET Lumiesteillä estetään vaaratilanteet, joita lumen ja jään katolta putoaminen saattaa aiheuttaa. Lisäksi lumiesteillä voidaan suojata katolla sijaitsevia rakenteita. Lumiesteitä tulee käyttää
LisätiedotMääräys viestintäverkon sähköisestä suojaamisesta
Viestintävirasto 43 F/2015 M 1 (7) Määräys viestintäverkon sähköisestä suojaamisesta Annettu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 2015 Viestintävirasto on määrännyt 7 päivänä marraskuuta 2014 annetun tietoyhteiskuntakaaren
LisätiedotASENNUSOHJE. Ulkoalueiden sulanapitomatto SILEKA
ASENNUSOHJE Ulkoalueiden sulanapitomatto SILEKA KÄYTTÖKOHTEET JA TUOTETIEDOT Käyttökohteet Ulkoalueiden lumen ja jään sulatukseen ajoväylillä, kävelyteillä, käytävillä, ajorampelilla ja vastaavissa kohteissa.
LisätiedotSähköpätevyydet. Tapio Kallasjoki 1/2016. Tapio Kallasjoki 1/2016
Sähköpätevyydet Tapio Kallasjoki 1/2016 Tapio Kallasjoki 1/2016 Sähköturvallisuuden säädösperusta Sähköturvallisuuslaki 410/96 Sähköturvallisuusasetus 498/96 Ministeriön päätökset (Ktm/TEM) Valvova viranomainen
LisätiedotEurokoodien mukainen suunnittelu
RTR-vAkioterÄsosat Eurokoodien mukainen suunnittelu RTR-vAkioterÄsosAt 1 TOIMINTATAPA...3 2 MATERIAALIT...4 3 VALMISTUS...5 3.1 Valmistustapa...5 3.2 Valmistustoleranssit...5 3.3 Valmistusmerkinnät...5
Lisätiedotwww.sheikki.fi LUMIESTEIDEN ASENNUSOHJEET
www.sheikki.fi LUMIESTEIDEN ASENNUSOHJEET PISKO -LUMIESTEET Lumiesteillä estetään vaaratilanteet, joita lumen ja jään katolta putoaminen saattaa aiheuttaa. Lisäksi lumiesteillä voidaan suojata katolla
LisätiedotHelsinki 21.11.2013. Sähkötekniset laskentaohjelmat. Pituus-sarja (versio 1-3-4) ohjelman esittely
Sähkötekniset laskentaohjelmat. Helsinki 21.11.2013 Pituus-sarja (versio 1-3-4) ohjelman esittely Pituus-sarja ohjelma on Microsoft Excel ohjelmalla tehty laskentasovellus. Ohjelmat toimitetaan Microsoft
LisätiedotSähkölaitteistojen tarkastukset
Sähkölaitteistojen tarkastukset Tapio Kallasjoki 2017 Säädökset ja standardit Säädökset Sähköturvallisuuslaki (1135/2016) Valtioneuvoston asetus sähkölaitteiden turvallisuudesta (1437/2016) Valtioneuvoston
LisätiedotTekninen esite Pienjännitekojeet
Tekninen esite Pienjännitekojeet Al/Cu -yleisliittimet Esite OZX 1 FI -07/7-11 MDN42 ASEA BROWN BOVERI Al/Cu -yleisliittimillä liitos ei löysty Luotettava yleisliitin sekä alumiini- että kuparikaapeleille
Lisätiedotbulldog Ryhmäkeskukset IP30 pinta- ja uppo-asennukseen
bulldog Ryhmäkeskukset IP30 pinta- ja uppo-asennukseen Ominaisuuksia Uppoasennuksessa keskus kiinnitetään suoraan seinärakenteisiin jolloin upotussyvyys on 100 mm. Pinta-asennuksessa keskus kiinnitetään
LisätiedotSantex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla
Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla Lue koko asennusohje, ennen kuin aloitat asennuksen. Tämä on näkyvällä vesikourulla varustetun Santex-huoneen 81 ohjeellinen asennusohje.
LisätiedotPROMATECT -200 Asennusohje
1.1. Teräspilari 1. Teräspilari. 2. PROMATECT -200 levy. 3. PROMATECT -200 levy. 4. Kiinnitys hakain-nauloilla. 1.2. Levyjen asennusvaihtoehdot PROMATECT -200 levypaksuudet eri teräsprofiileille mitoitetaan
LisätiedotAsunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS
Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS Tampere 27.08.2012 GRANLUND TAMPERE OY Arto Lehmus Työ 01762.P000 SISÄLLYSLUETTELO 0 SÄHKÖJÄRJESTELMÄT... 1 01 Yleistä... 1 02
LisätiedotKESKIJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET
Ohje SUM7 1 (8) KESKIJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET Ohje SUM7 2 (8) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vastuut... 3 2.1 Liittyjän vastuut... 3 2.2 Vantaan Energian vastuut... 3 3 Tekniset ohjeet...
LisätiedotRTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit
RTA-, RWTL- ja RWTSnostoAnkkurit Eurokoodien mukainen suunnittelu RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit 1 TOIMINTATAPA...2 2 RTA-NOSTOANKKUREIDEN MITAT...3 2.1 RTA-nostoankkureiden mitat ja toleranssit...3
LisätiedotOrsien käytönrajat paljaille ja päällystetyille avojohdoille EN 50341, EN 50423. Johtokulma
Orsien käytönrajat paljaille ja päällystetyille avojohdoille EN 50341, EN 50423 40 50 60 70 80 90 100 110 03 Sisällysluettelo Orsien käytönrajat perusteet...04 20 kv paljaan avojohdon orret SH66 (seuraava
LisätiedotASENNUSOHJE SISÄPUOLINEN PARVEKEVEDENPOISTO
VESISET Plus + ASENNUSOHJE SISÄPUOLINEN PARVEKEVEDENPOISTO 50/ 75/ 100 mm SANEERAUS Kaivon asennus laattaan s.2 Kaivon asennustuurna s.3 Muhvin ja putken asennus s.4 Ylin kerros ja mutkat s.6 Seinäkiinnikkeet
LisätiedotSÄHKÖ- JA HISSITURVALLISUUSTUTKINNOT
Turvatekniikan keskus S5-2008 Tukes-ohje 1 (11) SÄHKÖ- JA HISSITURVALLISUUSTUTKINNOT JOHDANTO Sähköturvallisuussäädökset edellyttävät, että sähkötöiden johtajalla ja käytön johtajalla on oltava riittävä
LisätiedotSISÄVERKKOMÄÄRÄYS 65 A/2014 M ASETTAA VAATIMUKSIA ANTENNIURAKOINNILLE
SISÄVERKKOMÄÄRÄYS 65 A/2014 M ASETTAA VAATIMUKSIA ANTENNIURAKOINNILLE Toiminnanjohtaja Tauno Hovatta www.sant.fi Antenniasennukset kiinteistössä Sisältö: Määräys 65 A asettaa vaatimuksia antennien ja verkkojen
Lisätiedot2. Perustukset ja kellarit 1/3. Kuva 2: Maanvarainen perustus 2
Jämerä detaljit 2. Perustukset ja kellarit 1/3 Kuva 1: Maanvarainen perustus 1 Kuva 2: Maanvarainen perustus 2 2. Perustukset ja kellarit 2/3 Maanvaraisen/tuulettuvan alapohjan perustuksen anturat tarjotaan
LisätiedotSET/SA2 Kapasitiivinen anturi Käyttö- ja asennusohje
Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 27.7.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/7 SET/SA2 Kapasitiivinen anturi Copyright 2015 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin
LisätiedotKotimaiset Näpsä SMART kuivan tilan vakiokeskukset Ryhmä- ja data-ryhmäkeskukset, mittauskeskukset, KNX-kotelot sekä data-asennuskotelot
Pienjännitetuotteet, NäpsäSmart 2FI 15-01 Kotimaiset Näpsä SMART kuivan tilan vakiokeskukset Ryhmä- ja data-ryhmäkeskukset, mittauskeskukset, KNX-kotelot sekä data-asennuskotelot Näpsä SMART -sisäkeskusten
LisätiedotHIKLU-ALUEEN OHJE KUIVA- JA MÄRKÄNOUSUJOHTOJEN SUUNNITTELUSTA JA TOTEUTUKSESTA
OHJE 35/13/RIHOS 1 (5) Ohje on laadittu yhteistyössä Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen, Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen, Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa.
LisätiedotRAKENNUSTEN SÄHKÖASENNUSTEN MAADOITUKSET JA POTENTIAALINTASAUKSET
Julkaisija: Sähkötieto ry Kustantaja: Sähköinfo Oy Harakantie 18 B, PL 55, 02601 Espoo Puhelin 09 547 610 www.sahkotieto.fi Copyright: Sähkötieto ry Kopioiminen sallittu omaan käyttöön. ST RAKENNUSTEN
LisätiedotMääräys viestintäverkon sähköisestä suojaamisesta
Viestintävirasto 43 E/2014 M 1 (7) Määräys viestintäverkon sähköisestä suojaamisesta Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2014 Viestintävirasto on määrännyt 7 päivänä marraskuuta 2014 annetun tietoyhteiskuntakaaren
LisätiedotASENNUSOHJEET SILENCIO 24 / 36 SILENCIO EL
ASENNUSOHJEET 24 / 36 EL Näin saavutetaan paras ääneneristys Betonielementit ja betoniset ontelolaatat Betonisten välipohjien ääneneristys riippuu paljolti siitä, millaisia kantavat rakenteet ovat. Laatta-
LisätiedotMDY-kiskosiltajärjestelmä Luotettava ja turvallinen ratkaisu tehonsiirtoon muuntajalta kojeistoon ja kojeisto-osien välillä
MDY-kiskosiltajärjestelmä Luotettava ja turvallinen ratkaisu tehonsiirtoon muuntajalta kojeistoon ja kojeisto-osien välillä MDY-kiskosillan monipuoliset käyttömahdollisuudet MDY-kiskosiltajärjestelmä on
LisätiedotBetonielementtidetaljit
Betonielementtidetaljit Matti Turunen, rakennusinsinööri Osastopäällikkö, Finnmap Consulting Oy matti.turunen@finnmapcons.fi Artikkelissa käsitellään asuinrakennusten kiinnitysdetaljeja, mutta samat periaatteet
LisätiedotASENNUSOHJE SISÄPUOLINEN PARVEKEVEDENPOISTO
VESISET Plus + ASENNUSOHJE SISÄPUOLINEN PARVEKEVEDENPOISTO 50/ 75/ 100 mm Siivilämuhvin ja putken asennus s.2 Ylin kerros ja mutkat s.4 Seinäkiinnikkeet s.6 Puhdistusputken asennus s.9 Kattokaivo s.11
LisätiedotAsennussuositukset 2005 Koska määräyksiin on tullut muutoksia, saattavat jotkin suositukset olla kokonaan tai osittain vanhentuneita.
Asennussuositukset 2005 Koska määräyksiin on tullut muutoksia, saattavat jotkin suositukset olla kokonaan tai osittain vanhentuneita. Suositus 1 / 2005: 2,5A:n pistorasian kiinteä asennus (23.11.2005)
LisätiedotThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje
Platina Pi-Ka ThermiSol Platina Pi-Ka essa kerrotaan ThermiSol Platina Kattoelementin käsittelyyn, kiinnitykseen ja työstämiseen liittyviä ohjeita. Platina Pi-Ka 2 1. Elementin käsittely... 3 1.1 Elementtikuorman
LisätiedotEurokoodien mukainen suunnittelu
RV-VAluAnkkurit Eurokoodien mukainen suunnittelu RV-VAluAnkkurit 1 TOIMINTATAPA...3 2 MITAT JA MATERIAALIT...4 2.1 Mitat ja toleranssit...4 2.2 Valuankkurin materiaalit ja standardit...5 3 VALMISTUS...6
LisätiedotRPS PARVEKESARANA EuRoKoodiEN mukainen SuuNNittElu
RPS PARVEKESARANA Eurokoodien mukainen suunnittelu RPS PARVEKESARANA 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 Parvekesaranan mitat ja osat... 4 2.2 Parvekesaranan materiaalit ja standardit...
LisätiedotAsennusja käyttöohje. Pultattava kaatoallas 4950x2325 & 4950x2835. 408110 (fi)
Asennusja käyttöohje Pultattava kaatoallas 4950x2325 & 4950x2835 408110 (fi) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 25340 Kanunki, Salo Puh. +358 2 774 4700 Fax +358 2 774 4777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi
LisätiedotHensel sähkönjakelujärjestelmät ja PaloTurva tuotteet
Hensel sähkönjakelujärjestelmät ja PaloTurva tuotteet Meillä on hyvä Itä-Eurooppalainen paloturvallisuustaso Turvajärjestelmät joiden tulee toimia palon aikana määritellään esim. rakennusluvassa 11.1.4
LisätiedotAnlix Engineering & Innovation Electricity & Fire Safety
Engineering & Innovation Electricity & Fire Safety Sähkö & paloturvallisuus konseptiin kuuluvat ratkaisut Innovaatiot ja niiden tuotteistaminen Oy Ajokoirantie 5B, 02940 Espoo +358 40 849 2224 pentti.kautto@anlix.fi
Lisätiedot